1 はじめに
2 範囲と方法論
2.1 本調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次ソース
2.3.2 二次ソース
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の3D細胞培養市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場内訳
6.1 足場ベースプラットフォーム
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 足場フリープラットフォーム
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 マイクロチップ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 バイオリアクター
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 用途別市場
7.1 癌研究
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 幹細胞研究
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 創薬
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 再生医療
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場
8.1 バイオテクノロジー企業および製薬企業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 受託研究機関
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 学術機関
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 英国
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別の市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターのファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 売り手の交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競合状況
14.1 市場構造
14.2 主要企業
14.3 主要企業のプロフィール
3D Biotek LLC
Advanced Biomatrix Inc.
Avantor Inc.
CN Bio Innovations Limited
Corning Incorporated
Emulate Inc.
InSphero AG
Lonza Group AG
Merck KGaA
Promocell GmbH
Synthecon Inc
Thermo Fisher Scientific Inc.
| ※参考情報 3D細胞培養は、細胞を三次元の空間で培養する技術であり、従来の二次元(2D)培養法に代わる重要な手法として注目されています。細胞は自然界では三次元の環境で存在し、細胞同士が相互作用しながら機能しています。そのため、3D細胞培養は、より生理的でリアルな環境を提供することができ、細胞の機能や挙動、反応をより正確に再現することが可能です。 3D細胞培養は、さまざまな方法で行われています。主な種類には、スフェロイド培養、オルガノイド培養、マトリックスへの浸漬、チューブラー構造の形成、さらには生体適合性材料を用いた細胞シート技術などがあります。スフェロイド培養は、小さな細胞の塊を形成し、細胞同士の相互作用を促進します。オルガノイドは、特定の組織の形状や機能を模倣するミニチュアの器官であり、幹細胞から誘導されることが多いです。 3D細胞培養の用途は非常に広範囲にわたります。医薬品の開発や毒性試験において、3D培養で得られたデータは、患者の体内環境における薬の効果や副作用をより正確に予測するのに役立ちます。特に、がん細胞の研究では、3D環境での細胞運動や薬剤に対する反応を観察することで、より効果的な治療法の開発が進められています。また、再生医療の分野においては、3D細胞培養を用いることで、組織工学や人工臓器の研究が加速しています。 関連する技術としては、バイオプリンティングやマイクロ流体デバイスなどがあります。バイオプリンティングは、細胞やバイオマテリアルを正確に配置することで、複雑な三次元構造を持つ組織を作成する技術です。マイクロ流体デバイスは、微細な流体操作技術を駆使し、細胞間相互作用や環境応答を精細に観察することができます。 さらに、3D細胞培養の進化には、画像解析技術や人工知能(AI)も寄与しています。ハイスループットのイメージング技術により、培養した細胞の挙動や変化をリアルタイムで観察でき、そのデータを基にAIが解析を行うことで、より深い理解が得られます。これにより、実験の効率化と正確性の向上が図られています。 昨今のバイオテクノロジーの進展は、3D細胞培養の普及を後押ししており、多くの研究機関や企業がこの技術を取り入れています。今後も、3D細胞培養は医療や生物学研究の重要な基盤として位置付けられ、その応用範囲は広がることが期待されています。特に、個別化医療や新たな治療法の開発において、3D細胞培養は不可欠な存在になるでしょう。細胞の多様性や複雑性を考慮に入れた新しい研究アプローチとして、今後もその重要性は高まっていきます。 |
❖ 世界の3D細胞培養市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・3D細胞培養の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の3D細胞培養の世界市場規模を23億2320万米ドルと推定しています。
・3D細胞培養の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の3D細胞培養の世界市場規模を74億1870万米ドルと予測しています。
・3D細胞培養市場の成長率は?
→IMARC社は3D細胞培養の世界市場が2024年~2032年に年平均13.4%成長すると予測しています。
・世界の3D細胞培養市場における主要企業は?
→IMARC社は「3D Biotek LLC、Advanced Biomatrix Inc.、Avantor Inc.、CN Bio Innovations Limited、Corning Incorporated、Emulate Inc.、InSphero AG、Lonza Group AG、Merck KGaA、Promocell GmbH、Synthecon Inc、Thermo Fisher Scientific Inc.など ...」をグローバル3D細胞培養市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

